為了探測月球,嫦娥三號探測器先在以月球中心為圓心,高度為h的圓軌道上運動,隨后飛船多次變軌,最后圍繞月球做近月表面的圓周飛行,周期為To引力常量G已知。則
A.可以確定月球的質量 |
B.可以確定月球的半徑 |
C.可以確定月球的平均密度 |
D.可以確定嫦娥三號探測器做近月表面圓周飛行時,其質量在增大 |
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
宇宙中兩顆相距較近的天體稱為“雙星”,它們以兩者連線上的某一點為圓心做勻速圓周運動,而不至于因萬有引力的作用吸引到一起。設兩者的質量分別為m1和m2且m1>m2,則下列說法正確的是 ( )
A.兩天體做圓周運動的周期相等 | B.兩天體做圓周運動的向心加速度大小相等 |
C.m1的軌道半徑大于m2的軌道半徑 | D.m2的軌道半徑大于m1的軌道半徑 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2010年10月1日下午,中國探月二期工程先導星“嫦娥二號”在西昌點火升空,準確入軌,10月9日“嫦娥二號”衛星成功實施第三次近月制動后,進入距離月球表面100公里的環月圓軌道,是嫦娥二號衛星工作期間一個主要使用的工作軌道。已知月球的質量為地球質量的1/81,月球半徑為地球半徑的3/11,地球上的第一宇宙速度為7.9km/s,地表的重力加速度為9.8m/s2,地球半徑為6.4×106m,則該衛星在100公里環月軌道上運動的速度和加速度最接近的是
A.0.16km/s,0.44m/s2 | B.0.36km/s,1.6m/s2 |
C.1.6km/s,1.6m/s2 | D.1.6km/s,0.44 m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
目前,在地球周圍有許多人造地球衛星繞著它運轉,其中一些衛星的軌道可近似為圓,且軌道半徑逐漸變小。若衛星在軌道半徑逐漸變小的過程中,只受到地球引力和稀薄氣體阻力的作用,則下列判斷不正確的是( )
A.由于地球引力做正功,引力勢能一定減小 |
B.衛星克服氣體阻力做的功小于引力勢能的減小 |
C.衛星的動能逐漸減小 |
D.氣體阻力做負功,地球引力做正功,但機械能減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖所示,三顆質量均為m的地球同步衛星等間隔分布在半徑為r的圓軌道上,設地球質量為M、半徑為R.下列說法正確的是( )
A.地球對一顆衛星的引力大小為![]() |
B.一顆衛星對地球的引力大小為![]() |
C.兩顆衛星之間的引力大小為![]() |
D.三顆衛星對地球引力的合力大小為![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
理論上已經證明:質量分布均勻的球殼對殼內物體的萬有引力為零,F假設地球是一半徑為R、質量分布均勻的實心球體,O為球心,以O為原點建立坐標軸Ox,如圖甲所示。一個質量一定的小物體(假設它能夠在地球內部移動)在x軸上各位置受到的引力大小用F表示,則圖乙所示的四個F隨x的變化關系圖正確的是
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2013年12月2日1時30分,“嫦娥三號”月球探測器搭載長征三號乙火箭發射升空。該衛星將在距月球表面高度為h的軌道上做勻速圓周運動,其運行的周期為T;最終在月球表面實現軟著陸。若以R表示月球的半徑,忽略月球自轉及地球對衛星的影響。則
A.“嫦娥三號”繞月運行時的向心加速度為![]() |
B.月球的第一宇宙速度為![]() |
C.“嫦娥三號”降落月球時,通常使用降落傘減速從而實現軟著陸 |
D.物體在月球表面自由下落的加速度大小為![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
一行星繞恒星做圓周運動.由天文觀測可得,其運行周期為,速度為
.引力常量為
,則
A.恒星的質量為![]() |
B.行星的質量為![]() |
C.行星運動的軌道半徑為![]() |
D.行星運動的加速度為![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
冥王星繞太陽的公轉軌道是個橢圓,公轉周期為T0,其近日點到太陽的距離為a,遠日點到太陽的距離為b,半短軸的長度為c,如圖所示.若太陽的質量為M,萬有引力常量為G,忽略其他行星對它的影響,則( ).
A.冥王星從A―→B―→C的過程中,速率逐漸變小 |
B.冥王星從A―→B所用的時間等于![]() |
C.冥王星從B―→C―→D的過程中,萬有引力對它先做正功后做負功 |
D.冥王星在B點的加速度為![]() |
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